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长期大量采购各种规格的铁提手

认证会员 潘奋朝 | 来自:广东-佛山 | 浏览167次 | 提问时间:03-16 15:59 | 回答数量:0
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标签: 提手 铁提手 

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请问一下大家,这个回转工作台上的提手是咋个使用的,有啥作业呢?
锁销,锁住手柄,提起转动手柄放下锁住手柄。
我们公司想购买一套CNC(三轴半)设备,考虑到国产的价格是可以接受但是精度就没那么放心了.我们也跟进口设备商谈过就是价格太高了(美国哈挺), 我们的加工精度要求在0.004mm之内,国产的设备一般一两年内可以达到这要求,但长远考虑国产的CNC设备还是达不到这要求. 所以恳请这方面高手提供一些CNC设备方面的技术或知识,
如果国内的话,可以考虑杭州友佳,他们的设备还算可以!如果用进口的可以考虑日本大畏,美国哈挺的立加还可以,但是卧加我个人觉得一般!
最近做了个小机械手,用永磁铁吸弹簧。 因为要把弹簧吸进铜管,所以磁铁跟弹簧还有一段距离。 受结构限制,用不了大块磁铁,所以就把两个圆柱钕铁硼磁铁合在一起使用,吸力勉强够,但有时会出现吸不出来的情况。 看了 http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=233099 这个帖子,又想起这个事。 本人对磁铁只有一点使用经验,没有多少理论概念,后面附件是我找到的磁力计算方法,看了这玩意,对于磁力计算,说实话我是放弃了,据说很多是试验测量的,美国和英国的公司多是用力矩测量仪。这个目前没条件玩。 搜索社区的贴子,磁铁讨论不多,不过还是看到有很多人对磁铁有研究的,所以想拿出来请高人解一下疑惑。 下图是“非池中”大侠设计的方案,得到了磁铁达人“天水蓝”的认可,但是这个是提高接触吸力方案,不知道能否提高对远距离物体的吸力? 这是我做的吸头,右边是剖面图 尺寸和材料说明,放弹簧的底板是铝的。 当前用法是两个磁铁对吸,嵌入铜管里,我对现在这个做法产生的磁场理解如下: 下面图1是现在的用法,图2的用法因为会互相排斥,怕磁铁挤出铜管所以没用。 我的疑问是,如果把相同极性的一头放一块,理论上能不能把磁力线往远处挤一点,增加一点远距离的吸力? 实验没法分辨。 然后参照“非池中”大侠的这个图,做后面的方案, 方案一:磁铁还是横放,周围覆盖304套筒,能否迫使磁力线往开口方向多延伸一些?图1的异性相吸好还是图2的同性相斥好? 方案一:磁铁竖放,周围覆盖304套筒。图1和图2也是两个磁铁极性组合的差别。 不知道以上两种方案能否提高永磁铁的远距离吸力?还是没有什么作用? 如果用上述两种方案中的一种,然后底板也用304做,能否把磁力限制在弹簧孔和铜管里面?这样吸力会不会更好?
确实没有研究过磁场,能否指点一二? 简单解释几点: 1, 你最上面的那两个结构,N-s:N-S 这个结构是不对的:作用面方向不对,磁铁排列也不对。这个结构,我们一般认为,只是为了简单增加充磁方向的磁场强度而已。 2, N-S:S-n 这个 排列是对的。 但是,不是这样简单地顶在一起放。 3,后面你那些加了壳子的新设计 都是不对的。 我这样给你解释,太费劲了。这里面有很多基本原理问题。
发动机的清洁度是指发动机中被检件被检部位的清洁程度,用规定方法从规定部位采集到的杂质微粒的大小和重量来表示。发动机的可靠性是指在规定的使用条件和寿命期间内,完成规定功能的能力。随着对产品质量和可靠性要求的不断提高,清洁度已成为发动机行业产品的主要质量指标。 曲轴是发动机最重要的机件之一。就曲轴的清洁度而言,其清洗质量标准极为严格。要提高曲轴的清洁度,必须对曲轴的清洗过程进行分析,即要了解何种因素使曲轴的清洁度受到影响,又全面了解问题产生的原因,并制定相应的提升手段。 南汽工厂的曲轴清洁度的要求为8 毫克/根,具体的检查方法和操作流程如下: 1、对清洗池中的曲轴用喷嘴对所有加工表面以及孔进行充分喷射清洗。喷液压力为1.2~1.5bar,喷嘴喷射角度为80°~90°; 2、开启真空泵,通过串联过滤器将清洗液吸出。过滤膜的过滤精度分别为100um 和5um; 3、取出并干燥过滤膜。干燥箱内的温度设定为100℃,烘干时间为1 小时; 4、在干燥器中冷却0.5 小时,并马上用分析天平(显示精度:0.1mg)进行重量测定,该重量就是被测曲轴的清洁度; 5、溶解粘牢的颗粒并转放到已使用的过滤膜上。 南汽工厂的曲轴最终清洗机采用的是德国MTM 的回转式清洗机,由机体、回转工作台装置、自动封门装置、固定清洗装置、清洗装置、吹干装置、雾气处理装置、液位控制装置、浮油排除装置、过滤及排屑装置、布袋过滤器、清洗泵组及管路系统、吹干管路系统、维修门、气动系统以及电气系统(人机界面)等主要功能单元组成(见图1),以PLC 编程控制机床动作。它由4 个工位组成:一工位(上、下料)、二工位(喷淋清洗)、三工位(吹气)、四工位(抽湿)。为保证曲轴的清洁度,该设备对曲轴的油孔、法兰端孔、轴承孔、小头端孔等部位通过专用喷嘴实施定点、定位清洗。 长期以来南汽工厂的曲轴清洁度一直不太理想,始终在指标线上徘徊,影响曲轴清洁度的工艺因素主要为: 曲轴毛坯的铸造方式主要有壳型铸造和砂型铸造两种。砂型铸造就是在砂型中生产铸件的铸造方法。由于砂型铸造所用的造型材料价廉易得,铸型制造简便,对铸件的单件生产、成批生产和大量生产均能适应,长期以来,一直是铸造生产中的基本工艺。壳型铸造就是用一种遇热硬化的型砂(酚醛树脂覆膜砂)覆盖在加热(180 ~ 280℃)的金属模板上,使其硬化为薄壳(薄壳厚度一般为6 ~12 毫米),再加温固化薄壳,使达到足够的强度和刚度,因此将上下两片型壳用夹具卡紧或用树脂粘牢后,不用砂箱即可构成铸型,浇注铸件金属模板的加热温度一般为300℃左右,使用的型砂为树脂砂。 就曲轴毛坯的表面状态而言,壳型铸造件明显要好于砂型铸造件,但因“一次性”的壳型工艺成本高,故多数企业倾向于选择砂型铸造,目前南汽工厂使用的曲轴毛坯已由“砂型铸造件”取代了原先的“壳型铸造件”。当然,为改善毛坯面质量,我们的毛坯供应商在铸造生产线的末端增加一道“表面喷丸”工序。实践表明,虽然我们在曲轴生产线中设置了清洗工序,但毛坯的制造工艺和形成的工件表面质量,对于曲轴的最终清洁度仍有较大影响。 长期以来,国内外曲轴油孔加工采取的钻孔工艺均为“枪钻”,但近年来已逐步改为深孔钻(如硬质合金直柄麻花钻)。从制造成本和工效等多方面来讲,新的工艺要合理得多,因此,在新建的生产线中采用“枪钻”工艺的比例已明显减少,这种情况在中、小排量发动机生产线尤甚。但从另一方面来讲,由于执行新工艺时采取的是MQL 微量润滑,相比传统的切削冷却方式,MQL 系统利用高速喷出的压缩空气将具有润滑作用的切削油精确地喷在切削刃口和产生摩檫的部位,在刀具和工件之间形成油膜,尽可能减少应力集中的形变和摩檫产生的热量,高速的压缩空气将热量和碎屑带走。无疑利用后者的方式对清除钻孔后的切屑及其他残留物的效果较之前者要强得多。南汽工厂是通过“深孔钻”来加工曲轴油孔,运用MQL 冷却技术, 采用了热胀刀柄,配有ARTIS(CTM-DTA模块) 刀具监控系统。 切削液起着冷却、润滑、清洗排屑和防锈等重要作用,实践证明,作为整个切削加工系统的一个组成部分,切削液必须正确选择和使用才能发挥相应的作用。以磨削为例,曾在汽车行业轴类零件加工中广泛使用的是刚玉类砂轮,但近年来随着对制造质量和生产效率等要求的不断提高,在诸如曲轴轴颈的磨削工艺中,选用CBN 砂轮的比例在不断提高,由于此时的转速、负荷有了明显提高,因此选用的切削液也必须从原来的“水基切削液”改为“油基切削液”。后者虽对被加工件也有一定的清洗效果,尤其当采取高压供给时,其清洗性能会更好,但相比含油表面活性剂的水基切削液,两者还是有较大差距。 表面活性剂一方面能吸附各种固体微粒(切削、铁粉和磨削等)和油泥等残留物,并在工件表面形成一层吸附膜,阻止粒子和油泥粘附在工件、砂轮上;另一方面能渗入到粒子和油污粘的界面上,把它们与界面分离,并随着切削液带走,从而起到清洗作用。显然,在改变了磨削方式和切削液之后,虽然可有效地提升曲轴的加工质量和生产率,而且采用油基切削液也更有利于工件的防锈,但相比前者,清洗排屑的效果会有所降低,这也是一个不争的事实。因此,在进行工艺规划、工艺调整时,应适当关注是否会对工件的清洁度产生影响。我们厂的曲轴的磨削加工均采用的是油基冷却液。 曲轴生产线的清洗工序对确保产品符合清洁度要求起着极大的作用,但是从工艺规划来考虑,该工序有两点值得关注: (1)取消中间清洗工序,只设最终清洗工序。以曲轴生产线为例,过去部分企业会在粗加工(包括“钻孔”工序)、热处理(中频感应淬火)之后设立一道“中间清洗工序”,但近年来此种工艺布置方式已十分少见。这当然也与实际需要以及出于经济性的考虑有关,我们厂的曲轴生产线就取消了中间清洗工序。 (2)清洗机选用的清洗液。与切削液相似,清洗液也有油基和水基之分,但长期以来,水基的清洗液占了极大部分,不过这一状况也在近年有所改变。在曲轴生产线终端的最终清洗工序,我们厂与大多数汽车发动机厂一样,选择“油基”清洗液,特别是在采用CBN 砂轮磨削工序中。毫无疑问,就如同加工中选用切削油一样,清洗过程若通过油基清洗液进行,对工件的防锈会带来很大帮助。但就清洗效果来看,肯定不如水基清洗液。 2014 年4 ~9 月,曲轴清洁度超差频次平均为3 次/ 月。每次均有500 件的下线零件需要重新清洗,甚至还需要返修第三次,而批量大、返修频次高的问题,极大地增加了返修工作难度。 从“人、机、料、法、环”方面分析,进行深入的检查和验证,从而最终确认曲轴清洁度超差的原因: 首先从“人”的方面入手,针对曲轴在送检和测量过程中可能造成的二次污染,进行原因排除:检查当天曲轴清洗样本报告发现超差;送检与曲轴同一时间下线的零件,清洁度样本也超差。由于清洁度样本的黑色铁粉较多,因此判定不是人为原因造成的。 针对“机”的方面,检查喷嘴堵塞或者损害情况,均正常;检查过滤布袋使用情况,该过滤布袋已经国产化,与原先使用的进口过滤布袋相比,过滤报警次数较少原来每周1 ~2 次,现在每月只有1-2 次,说明国产过滤布袋的过滤精度不够;检查浮油排除装置,开机后只有10min 撇油时间,就停止工作,对清洁度超差有较大影响;检查水箱,发现水箱漏水,压力为15bar 左右,而标准为25bar,影响很大。 在“料”的方面,检查上线前曲轴表面,发现与之前曲轴相比,曲轴表面黑色铁粉较多,这会对曲轴清洁度超差有较大影响。供应商对曲轴毛坯的生产过程进行检查,确认黑色铁粉为抛丸造成。我们要求供应商针对性地优化曲轴喷丸的工艺参数,通过提高曲轴毛坯表面清洁度,达到减少黑色铁粉的目的。 在“法”的方面,检查清洗液浓清度ph 值和清洗机的各清洗液参数,均正常。 在“环”的方面,检查在制品料道和成品料架,表面有少许的灰尘,对曲轴的清洁度有影响。 从以上所述的几个方面,我们确认了清洁度超差的根本原因为:曲轴毛坯抛丸效果不好,造成曲轴表面黑色铁粉较多,清洗不干净;清洗机过滤布袋的过滤精度偏低,造成过滤能力不足;清洗机浮油排除装置里的撇油器撇油能力不足,使曲轴表面含油量增加;清洗机的水箱漏水,造成清洗压力不足;在制品料道和成品料架因日常保养不善,表面有灰尘,造成曲轴表面被污染。 针对问题产生的原因,我们采取了以下有效措施: (1) 与毛坯供应商沟通,通过延长喷丸机(见图3)的喷丸时间、减小喷丸直径等措施,改善抛丸效果,从而减少曲轴表面铁粉颗粒; (2) 将清洗机过滤布袋(见图4)的过滤精度由5um 修改为3um; (3) 改造撇油器,将撇油器改造成与清洗机同步工作; (4) 提高清洗压力,进行压力监控,重新设计水箱,将清洗压力提高到25-30bar之间,监控压力为20MPa; (5) 定期对在制品料道和成品料架进行清洁和保养。 通过上述措施的实施,曲轴的清洁度由改善前的8 毫克/根,提高到改善后的6.5 毫克/根,曲轴清洁度的超差频次逐步降低为零。此外,还为南汽工厂带来了可观的经济效益,每年可节约成本约25 万元。 清洁度是发动机行业面临的重要问题,现将影响曲轴清洁度的原因及改善措施与业内同仁分享,希望能够对发动机整机清洁度起到一些启示作用,可以推广到发动机其他零部件的清洁度控制。作为发动机可靠性的重要影响因素,清洁度的质量日益受到行业的关注,希望与业内同仁共同努力,从而推动汽车行业更好地发展。
为什么发达国家在没有人口红利这一条件下,工人时薪达到几十美元老板还不会被拖垮,很简单,工人质素高,做工作讲求科学,懂得为工厂企业主节约生产环节的各类支出是一个方面,另一方面他们普遍不加班,早点把活干完就完成指标,收工消费起了。能高效省力的完成繁重的作业确实是体现着工人工作效率与品质的稳定上。达成有一点就很凸显工人的技术水平。欧美发达地区的机械工厂以及各类工地上大量使用手持电动工具来代替一些人力工具和一些大型机械设备才能完成的作业,这从美国人大量当年刚上市的电动工具没用几个月时间就有大量二手工具被海运装到大陆来贩卖就能窥见一二了。任何东西可以说都不能做到万能通用,世上它就没有万能灵药之类的神奇事物。虽然手持动力工具不能代替简单的人力工具与一些特殊机械设备的全部作业,但是它在制造工厂以及家庭维修方面还有很广泛的发挥,我们国家的企业主应该加大电动工具的使用量,让工人自己采购工具也没问题,比如我这里顾村镇以前有个顾村工业园,现在已经更名上海机器人产业园,上海发那科机器人有限公司可能就坐落在这个产业园。我就见过几个工人就是在顾村工业园区里的,他们过来自己采购电动工具,他们是几个工友一起过来的,采购完就回工厂去的,我问过他们,为什么要采购这些先进的工具呢,他们回答工作中使用。我自己本人销售工具的,很多工人已经做到自费掏钱买高级工具带到工厂里上班为企业做贡献,不象以前大锅饭把企业的东西往家里拿,这不得不说是我们国家的福祉。其实很多发达国家的工厂间里的很多个人工具箱里可见到大量的私人购进的工具的,我最近给香港的一位机师(修理波音客机)的同事提供了一些国产棘轮扳手,他们说了,在香港很多机师都会自费采购常用工具甚至是专用工具来获得得心应手的效果,这样才能提高工作效率。 本人强力推荐国内工友使用充电式冲击扳手,它是一种无线便携式专业电动工具,大家知道虎啸牌电动扳手是有拖带电线的,带线就要插电,非常麻烦,不插电的自然方便讨巧,手机使用比固定电话灵巧方便,随传随到。这个无线锂电池供电的强力扳手的续航力尽可放心,国外同行业已经普及好多年了。充电扳手的扭矩还是相当客观的,从早期的110牛.米级可以拆卸夏利等小型轿车的轮胎上的螺丝的扭矩,到现在有些品牌已经突破了1000牛.米,铁道部在建设铁路时也采购了一批充电式扭矩扳手来拧紧道钉螺母,那叫一个省力啊,一个螺母也就2-3秒拧紧到位,这是人工使用快速棘轮扳手的数倍甚至十数倍的效率。不过这些其实都不算什么,拧螺纹是其中一个主项,它有一个副项可以大大提高人工效能,如果工人使用得当把冲击扳手用来攻螺纹那才更加高效,比如一个计件的大牌坊,上面有1000个20毫米螺纹,30毫米有效螺纹深度,你叫一个工人使用手攻或者使用磁铁钻的攻丝可能要几天半个月才能完成,使用这种冲击扳手可能也就使用5-6个电池包的电量,每个电池包72瓦时,一天一个人轻松搞定,而且可以做到不断一个丝锥在孔里。因为使用电动扳手攻螺纹工人想断丝锥都不容易呢,为什么,因为它施加的轴向平衡力,所以丝锥就是很难被弄断了啊、这是何等的效率啊。 我现在通过朋友搞到3套美国KLUTCH品牌的充电式电动扳手,有谁需要可以联系我, 买到你就赚到了,本人可以提供后续服务,充电器,电池包,已经重磅套筒我都有备货,上面那三个伸长滑动杆也是进口的专利产品,一般五金店也搞不到,现在我卖2套出来,1300元一套机器,包含2节大容量电池包,一个充电器,如果再加150元配一片全新薄齿,如果再要加厚电池包还要300元,这些都是新电池。全新工具,全新充电器,3套机器我暂时考虑只出2套,自己留一套要用来开发研究。